Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Zredukowana masa reagentów A i B to masa bezwładności występująca w dwuciałowym zagadnieniu mechaniki Newtona. Sprawdź FAQs
μAB=((nAnBσABZ)2)(8[BoltZ]Tπ)
μAB - Zredukowana masa reagentów A i B?nA - Gęstość liczbowa cząsteczek A?nB - Gęstość liczbowa cząsteczek B?σAB - Przekrój kolizyjny?Z - Częstotliwość kolizji?T - Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej?[BoltZ] - Stała Boltzmanna?π - Stała Archimedesa?

Przykład Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń wygląda jak.

0.0001Edit=((18Edit14Edit5.66Edit7Edit)2)(81.4E-2385Edit3.1416)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Kwant » Category Dynamika reakcji molekularnej » fx Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń

Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń?

Pierwszy krok Rozważ formułę
μAB=((nAnBσABZ)2)(8[BoltZ]Tπ)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
μAB=((18mmol/cm³14mmol/cm³5.667m³/s)2)(8[BoltZ]85Kπ)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
μAB=((18mmol/cm³14mmol/cm³5.667m³/s)2)(81.4E-23J/K85K3.1416)
Następny krok Konwersja jednostek
μAB=((18000mol/m³14000mol/m³5.667m³/s)2)(81.4E-23J/K85K3.1416)
Następny krok Przygotuj się do oceny
μAB=((18000140005.667)2)(81.4E-23853.1416)
Następny krok Oceniać
μAB=0.000124073786307928kg
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
μAB=0.0001kg

Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Zredukowana masa reagentów A i B
Zredukowana masa reagentów A i B to masa bezwładności występująca w dwuciałowym zagadnieniu mechaniki Newtona.
Symbol: μAB
Pomiar: WagaJednostka: kg
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Gęstość liczbowa cząsteczek A
Gęstość liczbowa cząsteczek A jest wyrażona jako liczba moli na jednostkę objętości (i dlatego nazywana jest stężeniem molowym).
Symbol: nA
Pomiar: Stężenie moloweJednostka: mmol/cm³
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Gęstość liczbowa cząsteczek B
Gęstość liczbowa cząsteczek B jest wyrażona jako liczba moli na jednostkę objętości (i dlatego nazywana jest stężeniem molowym) cząsteczek B.
Symbol: nB
Pomiar: Stężenie moloweJednostka: mmol/cm³
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Przekrój kolizyjny
Przekrój Zderzeniowy definiuje się jako obszar wokół cząstki, w którym musi znajdować się środek innej cząstki, aby doszło do zderzenia.
Symbol: σAB
Pomiar: ObszarJednostka:
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Częstotliwość kolizji
Częstotliwość zderzeń definiuje się jako liczbę zderzeń na sekundę na jednostkę objętości reagującej mieszaniny.
Symbol: Z
Pomiar: Objętościowe natężenie przepływuJednostka: m³/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej
Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej to stopień lub intensywność ciepła obecnego w cząsteczce podczas zderzenia.
Symbol: T
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Stała Boltzmanna
Stała Boltzmanna wiąże średnią energię kinetyczną cząstek w gazie z temperaturą gazu i jest podstawową stałą w mechanice statystycznej i termodynamice.
Symbol: [BoltZ]
Wartość: 1.38064852E-23 J/K
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288

Inne formuły do znalezienia Zredukowana masa reagentów A i B

​Iść Zredukowana masa reagentów A i B
μAB=mBmBmA+mB

Inne formuły w kategorii Dynamika reakcji molekularnej

​Iść Liczba zderzeń bimolekularnych na jednostkę czasu na jednostkę objętości
Z=nAnBvbeamA
​Iść Gęstość liczb dla cząsteczek A przy użyciu stałej szybkości zderzeń
nA=ZvbeamnBA
​Iść Pole przekroju poprzecznego z wykorzystaniem szybkości zderzeń molekularnych
A=ZvbeamnBnA
​Iść Częstotliwość drgań przy danej stałej Boltzmanna
vvib=[BoltZ]T[hP]

Jak ocenić Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń?

Ewaluator Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń używa Reduced Mass of Reactants A and B = ((Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny/Częstotliwość kolizji)^2)*(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej/pi) do oceny Zredukowana masa reagentów A i B, Zredukowana masa reagentów za pomocą wzoru na częstotliwość kolizji jest definiowana jako efektywna masa bezwładności występująca podczas zderzenia dwóch reagentów, obliczona za pomocą częstotliwości kolizji. Zredukowana masa reagentów A i B jest oznaczona symbolem μAB.

Jak ocenić Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń, wpisz Gęstość liczbowa cząsteczek A (nA), Gęstość liczbowa cząsteczek B (nB), Przekrój kolizyjny AB), Częstotliwość kolizji (Z) & Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej (T) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń

Jaki jest wzór na znalezienie Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń?
Formuła Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń jest wyrażona jako Reduced Mass of Reactants A and B = ((Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny/Częstotliwość kolizji)^2)*(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej/pi). Oto przykład: 0.000124 = ((18000*14000*5.66/7)^2)*(8*[BoltZ]*85/pi).
Jak obliczyć Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń?
Dzięki Gęstość liczbowa cząsteczek A (nA), Gęstość liczbowa cząsteczek B (nB), Przekrój kolizyjny AB), Częstotliwość kolizji (Z) & Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej (T) możemy znaleźć Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń za pomocą formuły - Reduced Mass of Reactants A and B = ((Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny/Częstotliwość kolizji)^2)*(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej/pi). Ta formuła wykorzystuje również Stała Boltzmanna, Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Zredukowana masa reagentów A i B?
Oto różne sposoby obliczania Zredukowana masa reagentów A i B-
  • Reduced Mass of Reactants A and B=(Mass of Reactant B*Mass of Reactant B)/(Mass of Reactant A+Mass of Reactant B)OpenImg
Czy Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń może być ujemna?
NIE, Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń zmierzona w Waga Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń?
Wartość Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Kilogram[kg] dla wartości Waga. Gram[kg], Miligram[kg], Tona (Metryczny)[kg] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń.
Copied!